锈蚀钢筋混凝土梁抗弯性能试验研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 混凝土结构耐久性问题的研究意义 | 第12-15页 |
1.2 混凝土结构耐久性的研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 钢筋锈蚀问题的研究现状 | 第18-26页 |
1.3.1 钢筋腐蚀的危害 | 第18-19页 |
1.3.2 混凝土中钢筋腐蚀的条件 | 第19-21页 |
1.3.3 造成钢筋腐蚀的主要原因 | 第21-22页 |
1.3.4 锈蚀钢筋混凝土梁的研究方法 | 第22-26页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 RC 梁加速腐蚀试验 | 第28-39页 |
2.1 电解液加速腐蚀的理论依据 | 第28-29页 |
2.1.1 钢筋腐蚀机理 | 第28页 |
2.1.2 法拉第定律及其应用 | 第28-29页 |
2.2 加速腐蚀试验 | 第29-38页 |
2.2.1 钢筋混凝土梁试件制作 | 第29-32页 |
2.2.2 通电时间计算 | 第32-34页 |
2.2.3 通电腐蚀试验 | 第34-35页 |
2.2.4 试验结果及分析 | 第35-38页 |
2.3 小结 | 第38-39页 |
第三章 锈蚀RC 梁重复加载试验 | 第39-51页 |
3.1 重复荷载对构件性能的影响 | 第39-40页 |
3.2 试验准备及加载制度 | 第40-43页 |
3.2.1 试验设计及准备 | 第40-42页 |
3.2.2 加载制度 | 第42-43页 |
3.3 试验过程 | 第43-50页 |
3.3.1 荷载—挠度曲线及裂缝开展 | 第43-49页 |
3.3.2 跨中截面应变分布 | 第49-50页 |
3.4 小结 | 第50-51页 |
第四章 重复荷载下锈蚀RC 梁弯曲性能 | 第51-62页 |
4.1 抗弯承载力退化 | 第51-57页 |
4.1.1 现有锈蚀梁承载力计算方法 | 第51-52页 |
4.1.2 锈蚀梁重复加载试验荷载—挠度分析 | 第52-55页 |
4.1.3 腐蚀率对承载力的影响 | 第55-56页 |
4.1.4 与现有承载力计算公式的对比 | 第56-57页 |
4.2 开裂弯矩退化 | 第57-59页 |
4.3 刚度退化 | 第59-61页 |
4.3.1 钢筋截面积减小的影响 | 第59-60页 |
4.3.2 粘结退化的影响 | 第60页 |
4.3.3 锈蚀梁刚度计算 | 第60-61页 |
4.4 小结 | 第61-62页 |
第五章 反复荷载下锈蚀RC 梁承载力计算 | 第62-69页 |
5.1 反复荷载下锈蚀RC 构件研究现状 | 第62-63页 |
5.2 重复荷载下粘结应力对承载力的影响 | 第63-65页 |
5.3 反复荷载下粘结应力对承载力的影响 | 第65-68页 |
5.4 反复荷载下锈蚀RC 梁承载力计算公式 | 第68页 |
5.5 小结 | 第68-69页 |
第六章 限制混凝土中钢筋锈蚀的措施 | 第69-85页 |
6.1 氯离子诱导钢筋腐蚀的机理 | 第69-72页 |
6.1.1 氯离子的侵入与扩散 | 第69-70页 |
6.1.2 氯离子扩散系数 | 第70页 |
6.1.3 引起钢筋开始锈蚀的氯离子浓度 | 第70-72页 |
6.2 各国规范对防止钢筋锈蚀的规定 | 第72-79页 |
6.2.1 环境类别分类 | 第73-75页 |
6.2.2 氯离子含量限值 | 第75-76页 |
6.2.3 最小保护层厚度 | 第76-79页 |
6.3 防止混凝土中钢筋锈蚀的技术措施 | 第79-84页 |
6.3.1 高性能混凝土 | 第79页 |
6.3.2 电化学保护 | 第79-82页 |
6.3.3 阻锈剂 | 第82-84页 |
6.4 小结 | 第84-85页 |
第七章 结论与展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85页 |
7.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第94-97页 |